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技術文章
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濁度傳感器的零點漂移是什么原因導致的?
2025-08-06
濁度傳感器的零點漂移是什么原因導致的?濁度傳感器的零點漂移(即傳感器在測量理論“零濁度”水樣時,讀數偏離0NTU的現象)是低濁度測量中常見的問題,主要與光學系統穩定性、環境干擾、硬件老化等因素相關。以下是具體原因分析:一、光學系統相關原因光源衰減或波長偏移激光或LED光源長期使用后,發光強度會逐漸衰減(如激光二極管的功率隨時間下降),導致探測器接收的光信號減弱,誤判為“散射光減少”,表現為零點偏低;光源波長漂移(如溫度變化導致LED波長偏移),可能偏離探測器的最佳響應波段,導...
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如何判斷低濁度傳感器是否需要重新標定?
2025-08-06
判斷低濁度傳感器(通常測量范圍≤10NTU)是否需要重新標定,需結合測量數據異常、環境變化、儀器狀態等多方面因素綜合判斷。以下是具體的判斷依據和操作方法:一、基于測量數據的直接判斷低濁度測量對精度要求級高(通常允許誤差≤±0.02NTU),數據出現以下特征時,需考慮重新標定:零點漂移超出范圍用超純水(經0.1μm濾膜過濾,濁度≈0.01NTU)測試傳感器,若讀數持續偏離0NTU且超過允許誤差(如顯示≥0.03NTU),說明零點漂移,需重新標定零點。示例:正常零點...
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低濁的濁度傳感器怎么標定?
2025-08-06
低濁度(通常指濁度值≤10NTU)的濁度傳感器標定需要更高的精度和穩定性,因為低濁環境下微小的干擾(如氣泡、污染物、光源漂移)都會顯著影響測量結果。以下是針對低濁度傳感器的標定原理、步驟、關鍵注意事項及常用方法:一、標定核心原則低濁度標定的核心是消除干擾、確保標準溶液的穩定性,需滿足:標準溶液需極低濁度(如0.02-10NTU),且均勻、無氣泡、無顆粒污染;標定環境需潔凈(避免空氣中的塵埃落入溶液);傳感器需預熱至穩定狀態(通常30分鐘以上),確保光源和探測器性能穩定。二、常...
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激光濁度傳感器的使用壽命有多長?
2025-08-02
激光濁度傳感器的使用壽命受核心部件壽命、使用環境、維護水平等因素影響,通常在3-10年之間,具體差異如下:一、核心部件對壽命的影響(決定基礎壽命)激光發射器作為核心光源(如650nm半導體激光器),其壽命通常為5-10年(累計工作時間約10萬-3萬小時)。但頻繁啟停、高溫環境(60℃)會加速激光管衰減,導致功率下降,最終影響測量穩定性(如信號漂移)。光學元件(鏡片、濾光片)優質光學玻璃或藍寶石鏡片本身耐磨損,但長期接觸腐蝕性水樣(如含酸、鹽)或被硬物劃傷后,可能出現透光率下降...
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使用激光濁度傳感器時,需要維護的工作有哪些?
2025-08-02
激光濁度傳感器的測量精度和穩定性高度依賴設備狀態,日常維護需針對光學元件、測量環境、機械結構等關鍵部分進行定期檢查和處理,以避免污染、磨損或參數漂移導致的誤差。以下是具體的維護工作內容:一、光學系統維護(核心維護項)激光濁度傳感器的核心是激光發射器、接收器(散射光/透射光)及光路通道,光學元件污染或損壞會直接影響測量準確性,需重點關注:清潔光學鏡片清潔頻率:根據水樣污染程度(如工業廢水建議每周1-2次,清水可每月1次)。清潔方法:用專用鏡頭紙或無塵棉簽蘸取無水乙醇(或傳感器說...
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如何實現對單個氣泡及連續氣泡的識別?
2025-08-02
對單個氣泡及連續氣泡的識別,核心是通過分析氣泡在光學傳感器光路中產生的信號特征差異(如信號強度、持續時間、變化速率等),結合硬件設計和算法邏輯,實現精準區分。以下是具體的實現方法,分為信號特征分析、算法設計和輔助優化手段三部分:一、單個氣泡與連續氣泡的信號特征差異氣泡(尤其是水中氣泡)通過傳感器光路時,其光學信號(散射光、透射光)與固體顆粒物有顯著區別,這是識別的基礎:特征單個氣泡信號連續氣泡信號固體顆粒物信號(對比)信號持續時間極短(通常持續時間長(500ms),氣泡群連續...
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有哪些軟件算法可以減少氣泡干擾?
2025-08-02
除了文中提到的方法,還可以采用斜率判斷法、多光束補償法、數字消泡法等軟件算法來減少氣泡干擾,以下是具體介紹:斜率判斷法:通過計算前一點與當前測量點的斜率K值,判斷其與臨界值的關系。若斜率超過臨界值,可能是氣泡干擾。同時,加大濁度測量值采樣密度,連續進行多點測量,獲得濁度變化波形,將其與特征波形進行比對計算,從而識別并消除氣泡干擾,可提高低濁度測量準確度。多光束補償法:采用多束紅外光從不同角度照射水體,通過多維度散射信號的疊加與補償,減少單一光束因氣泡導致的測量誤差,提升數據穩...
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如何消除透射-散射對比法傳感器中的氣泡干擾?
2025-08-02
消除透射-散射對比法傳感器中的氣泡干擾,需從氣泡產生源頭控制、傳感器結構優化、信號處理算法及安裝維護等多維度綜合施策。以下是具體方法:一、減少氣泡產生:從水樣源頭控制氣泡的主要來源包括水樣流動中的紊流、管道曝氣、水溫變化(溶解氣體釋放)等,需針對性減少氣泡進入測量光路:優化采樣管路設計避免管路急劇彎曲、變徑或直角彎頭,減少水流擾動產生的氣泡;采樣點選擇水流平穩區域(如管道下游、遠離泵體出口處),避免直接采集含氣水流;若水樣含大量溶解氣,可在傳感器上游加裝脫氣裝置(如旋流脫氣罐...
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